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    [产品]《OptiBPM入门教程》 [复制链接]

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    光币
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    光券
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-02-27
    随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用OptiBPM来对相关的元器件进行模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。 H=7dp%b"  
    oa47TqFt  
    OptiBPM是基于光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。 Zb8i[1P  
    (w@|:0t^y[  
    通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。 M[HPHNsA&  
    ?=f\oH$  
    本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。 F0]= z-  
    A#LK2II^  
    本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。 Hq6VwQu?  
    Mx0c # d.  
    《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正 B8;_h#^q  
     Zna }h{  
    上海讯技光电科技有限公司
    2021年4月 G74<sD  
    v]Pw]m5=U  
    目 录
    K\=bpc"Fy  
    1 入门指南 4 Ab8~'<F$B  
    1.1 OptiBPM安装及说明 4 ]X@/0  
    1.2 OptiBPM简介 5 {ZN{$Ad3/  
    1.3 光波导介绍 8 6R dfF$f  
    1.4 快速入门 8 ukvz#hdE  
    2 创建一个简单的MMI耦合器 28 \ >1M?  
    2.1 定义MMI耦合器材料 28 %|r@q  
    2.2 定义布局设置 29 tE<L4;t  
    2.3 创建一个MMI耦合器 31 g oWD~'\  
    2.4 插入input plane 35 Ff%m.A8d,4  
    2.5 运行模拟 39 V ;"?='vVe  
    2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43 eAm7*2  
    3 创建一个单弯曲器件 44 (f $Y0;v>}  
    3.1 定义一个单弯曲器件 44 |0A n| 18  
    3.2 定义布局设置 45 oKzV!~{0M;  
    3.3 创建一个弧形波导 46 UyTq(7uo  
    3.4 插入入射面 49 DEqk9Exk`  
    3.5 选择输出数据文件 53 W>;AMun  
    3.6 运行模拟 54 W  $H8[G  
    3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57 OlMCF.W#3  
    4 创建一个MMI星形耦合器 60 .oAg (@^6  
    4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60 XlDVJx<&J  
    4.2 定义布局设置 61 CDoZv""  
    4.3 创建一个MMI星形耦合器 61 ]:m*7p\uk  
    4.4 插入输入面 62 *!'00fv  
    4.5 运行模拟 63 +~8/7V22  
    4.6 预览最大值 65 wp.'M?6`L  
    4.7 绘制波导 69 ra$_#HY  
    4.8 指定输出波导的路径 69 F#Z]Xq0r  
    4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71 F''4j8  
    4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72 8t9sdqM/C  
    4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74 lT1*e(I  
    5 基于VB脚本进行波长扫描 75 HgduH::\#  
    5.1 定义波导材料 75 ft:/-$&H  
    5.2 定义布局设置 76 an0@EkZ  
    5.3 创建波导 76 x/bO;9E%U4  
    5.4 修改输入平面 77 6Q>:g"_  
    5.5 指定波导的路径 78 .:l78>f  
    5.6 运行模拟 79 <J[*~v%(  
    5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81 t~,!a?S7  
    5.8 应用VB脚本进行模拟 82 Hagj^8  
    5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84 [ivJ&'vB  
    6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88 )1lYfJ  
    6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88 |VaXOdD`&  
    6.2 定义布局结构 89 b>Vs5nY!  
    6.3 绘制并定位波导 91 o6Vc}jRH  
    6.4 生成布局脚本 95 %C'!L]#  
    6.5 插入和编辑输入面 97 O_(J',++  
    6.6 运行模拟 98 }^)M)8zS  
    6.7 修改布局脚本 100 2R:['QT  
    6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102 O#cXvv]Z*  
    7 应用预定义扩散过程 104 [G t|Qp[   
    7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104 s:wLEj+  
    7.2 定义布局设置 106 vA(3H/)-  
    7.3 设计波导 107 A-c3B+  
    7.4 设置模拟参数 108 DV{Qbe#In  
    7.5 运行模拟 110 *Fp )/Ih  
    7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111 pz.<5  
    7.7 将模板以新的名称进行保存 111 9QWS[E4  
    7.8 添加一个新的轮廓 111 1UxRN7  
    7.9 创建上方的线性波导 112 -`f JhQ|  
    8 各向异性BPM 115 dwB-WF%k  
    8.1 定义材料 116 ]*I&104{  
    8.2 创建轮廓 117 }w"laZ*  
    8.3 定义布局设置 118 Il*wVNrZI  
    8.4 创建线性波导 120 [8O`VSV3  
    8.5 设置模拟参数 121 wU?2aXY  
    8.6 预览介电常数分量 122 N ?0V0B  
    8.7 创建输入面 123 Ler9~}\D  
    8.8 运行各向异性BPM模拟 124 0^:O:X  
    9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127 oNl_r:G  
    9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128 Z</$~ T  
    9.2 定义布局设置 130 _g$6vx&  
    9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130 &d9";V"E  
    9.4 编辑输入平面 132 6dq5f?w]  
    9.5 设置模拟参数 134 0m51nw~B  
    9.6 运行模拟 135  Ur]5AJ  
    10 电光调制器 138 )jCAfdnCs  
    10.1 定义电解质材料 139 YX@[z 5*  
    10.2 定义电极材料 140 YuLW]Q?v  
    10.3 定义轮廓 141 =(.HO:#  
    10.4 绘制波导 144 g%[lUxL  
    10.5 绘制电极 147 TpZ)v.w~l7  
    10.6 静电模拟 149 J"I{0>@  
    10.7 电光模拟 151 f u\M2"e  
    11 折射率(RI)扫描 155 Q]IpHNt[>  
    11.1 定义材料和通道 155 U,aV {qz  
    11.2 定义布局设置 157 NWb,$/7T  
    11.3 绘制线性波导 160 =,,!a/U  
    11.4 插入输入面 160 NWv1g{M  
    11.5 创建脚本 161 LGRX@nF#  
    11.6 运行模拟 163 ~H)bvN^  
    11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163 AqE . TK  
    12 应用用户自定义扩散轮廓 165 Z`q?pE>R  
    12.1 定义材料 165 F4Z+)'oDr,  
    12.2 创建参考轮廓 166 CbI[K|  
    12.3 定义布局设置 166 dM#\h*:=  
    12.4 用户自定义轮廓 167 !XzRV?Ih;  
    12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170 =#n|t[h-  
    13 马赫-泽德干涉仪开关 172 a|lcOU  
    13.1 定义材料 173 wGLZzqgq  
    13.2 创建钛扩散轮廓 173 p>65(&N,  
    13.3 定义晶圆 174 9M<qk si  
    13.4 创建器件 175 }3=]1jH6  
    13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177 y$K!g&lGA  
    13.6 定义电极区域 178  ~/ iE  
    >g8Tl`P,iN  
    13.7 定义输入平面和模拟参数 182 ^e^M A.kM,  
    13.8 运行模拟 182 XQHvs{P o  
    13.9 创建脚本 184 Pou`PNvH  
    14 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成电路模拟-散射数据导出 186 T+N%KRl  
    14.1 理论背景 186 rjx6Ad/\  
    14.2 波导Vertical Offset位置设置 189 }(20MW8rMc  
    14.3 生成脚本数据 190 y`7BR?l  
    14.4 导出散射数据 193 (A/V(.!  
    14.5 创建臂 194 [p[Kpunr{l  
    14.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197 lUUeM\  
    14.7 加载两个臂的文件 200 $>]7NTP  
    14.8 在OptiSystem内完成布局 201 Da)9s %_4  
    14.9 连接元件 202 q<D'"7#.  
    14.10 运行模拟 203 7p@qzE  
    14.11 创建图以查看结果 204
    j01#Wq_\fk  
     
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